- REDOX-потенциал или Амперометрический датчик хлора
- Какую дозирующую станцию выбрать для бассейна, на основе REDOX-потенциала или Амперометрический датчик хлора?
- REDOX – искусственно созданное слово. Оно состоит из слов:
- По нормам DIN должны быть обеспечены следующие показатели:
- 4 основные причины почему врут датчики автоматических станций дозирования
- Роль измерительных датчиков
- Проверить электроды
- 4 причины некорректной работы датчиков
- Выводы
- Датчики хлора
- Что и как измеряют датчики хлора?
- Условия эксплуатации датчиков хлора
- Преимущества наших датчиков хлора
- Специальное предложение
REDOX-потенциал или Амперометрический датчик хлора
Какую дозирующую станцию выбрать для бассейна, на основе REDOX-потенциала или Амперометрический датчик хлора?
Давайте начнём с того что из себя представляют система измерения REDOX.
Важный обобщенный показатель гигиенической чистоты воды – окислительно-восстановительный потенциал (REDOX-потенциал), который характеризует не только наличие в воде дезинфицирующего средства, но и правильную работу оборудования водоподготовки в целом.
REDOX – искусственно созданное слово. Оно состоит из слов:
Reduktion – понятие отражающее степень загрязнения воды органическими веществами.
Oxidation – способность к уничтожению указанных органических веществ.
Проще говоря, с помощью REDOX-потенциала можно определить скорость уничтожения загрязняющих микроорганизмов в воде.
По нормам DIN должны быть обеспечены следующие показатели:
— для пресной воды – 750-770 мВ, в зависимости от значения РН
— для морской воды – 700-720 мВ, в зависимости от значения РН
Значение REDOX измеряется в милливольтах. Чем выше REDOX, тем выше качество воды.
Наилучшие свойства обеспечиваются при значении REDOX – 800 мВ.
По изменению значения REDOX можно определить эффективность действия средств дезинфекции.
В общем смысле это выглядит так:
«Больше средств дезинфекции -> меньше загрязнений = выше REDOX»
«Меньше средств дезинфекции –> больше загрязнений = ниже REDOX»
При этом необходимо понимать, что система водоподготовки рассматривается в комплексе.
Например, необходимо учитывать следующие факторы:
- загрязнение фильтров, нерегулярная обратная промывка
- слишком большая скорость фильтрации
- плохая гидравлика бассейна
- неправильное ручное дозирование средств дезинфекции
- отсутствие или неправильная дозация флокулянта
- недостаточная подача свежей воды в бассейн в зависимости от нагрузки
а так же многие другие факторы, влияющие на качество водоподготовки.
Если исходить из указанных выше факторов, то кажется, что значение REDOX лучше всего подходит для определения потребности в средствах дезинфекции. Однако это не так.
Согласно Немецкому Стандарту DIN 19643, дозация хлора по показателю REDOX в общественных бассейнах запрещена.
Причина – возрастание отклонений измерения REDOX при увеличении концентрации хлора.
Точные измерения REDOX возможны только при концентрации хлора в пределах 0,0 – 0,3 мг/CL2/л. В диапазоне измерений 0,3 – 0,6 мг/CL2/л, происходят отклонения в показаниях, а по нормам, именно в этом диапазоне находятся эталонные показатели содержания хлора в воде бассейна.
При концентрации хлора от 0,6 мг/CL2/л и далее происходят значительные отклонения в измерении REDOX. Практически с помощью данного метода невозможно определить количество хлора в воде при его концентрации более 0,6 мг/CL2/л.
Для применения в частных бассейнах,где не требуется высокая точность измерений, приборы, дозирующие хлор по REDOX, допускаются к применению.
Физическое понятие REDOX следующее.
Любой раствор, имеющий электролитические свойства, коим является и вода бассейна, способен проводить электрический ток, то есть переносить электроны между погруженными в него катодом и анодом. В качестве переносчиков электронов выступают заряженные ионы. Происходит перенос электронов от восстановителей к окислителям и таким образом, восстановитель окисляется, а окислитель восстанавливается. При этом раствор теряет токопроводящие свойства вследствие уменьшения количества отрицательно заряженных ионов.
Так вот, соотношение между веществами с окислительными свойствами и веществами с восстановительными свойствами и есть REDOX. Потенциалом он назван потому, что способность протекания окислительно-восстановительных реакций измеряется в милливольтах. Измеряют не ток, а напряжение, которое соответствует разности электрического потенциала на электродах. То есть, чем выше REDOX, тем чище вода, тем быстрее происходит обеззараживание.
REDOX является обобщенным показателем гигиенической чистоты воды бассейна, характеризующим не только наличие в воде дезинфицирующего вещества, но и правильную работу системы водоподготовки в целом.
Вода бассейна, как уже упоминалось, представляет собой раствор химически сложный, и говорить однозначно, что такая-то величина REDOX соответствует такому-то количеству свободного хлора в воде, по меньшей мере, некорректно.
Существенно на величину REDOX влияет уровень рН и температура воды. Специалисты знают, что высокий REDOX не всегда соответствует нормативному содержанию свободного хлора и наоборот — при нормальном значении хлора может быть низким Redox.
Регулировка дезинфицирующего средства через измерение REDOX например станция химической дозации Акон DOZBOX/2 оправдана для применения в частных бассейнах с целью упрощения системы и экономии средств.
Для общественных бассейнов необходим метод прямого измерения свободного хлора например станция химической дозации Акон DOZBOX-PRO/2 , а REDOX должен использоваться как дополнительный гигиенический показатель.
В России многие продавцы оборудования для бассейнов сознательно, с целью наживы, или по незнанию навязывают для установки на общественные бассейны приборы с Redox-измерением дезинфицирующего вещества и, как следствие, такие бассейны становятся проблемными.
Ситуацию на рынке усугубляет отсутствие в России каких-либо нормативных документов по этому вопросу.
Источник
4 основные причины почему врут датчики автоматических станций дозирования
Роль измерительных датчиков
Корректная передача на контроллер показателей кислотно-щелочного баланса (ph), хлорированности (Cl) и окислительно-восстановительного потенциала (Rx) – одно из необходимых условий правильной работы автоматической системы дозирования для бассейнов . Эту задачу выполняют датчики. Если пропорция дозирования дезинфицирующих и вспомогательных реагентов нарушена, то вода в бассейне становится непригодной для купания. В таком случае, предлагаем следующий порядок действий.
Проверить электроды
Если вы подозреваете, что датчики автоматической системы дозирования дают ложные показания, то в первую очередь проверьте качество электродов . Это можно сделать при помощи калибровки датчиков со станции.
Убедившись, что электроды находятся в рабочем состоянии, или заменив нерабочие электроды, замерьте показатели воды еще раз. Параметры по-прежнему не соответствуют нормам? Тогда вам придется разобраться с каждым датчиком по отдельности.
4 причины некорректной работы датчиков
- Загрязненные фильтры (сбой датчика свободного хлора)
Обратите внимание на измерительные ячейки станций! Перед ними обязательно должны стоять фильтры для защиты датчиков от загрязнения самой ячейки грязью, волосами, частичками эпидермиса, кожного жира посетителей бассейна. Несмотря на то, что фильтр выполняет такую полезную функцию, он может сыграть с вами злую шутку. Когда он забивается, датчик хлора начинает давать искаженные показания.
Почему это происходит? Грязь на фильтре вступает в реакцию с активным хлором, и до датчика доходит вода, в которой показатель свободного хлора занижен по сравнению со средним показателем по бассейну.
К тому же, если перед ячейкой установлен волокнистый фильтр, то станция может показывать на 80% меньше хлора, чем его реально “присутствует” в бассейне. А это приводит к передозировке воды химией. Волокнистые фильтры задерживают в себе очень много грязи, которая съедает почти весь активный хлор, поэтому их ни в коем случае нельзя ставить перед измерительной ячейкой. Для бассейнов подходят только сетчатые фильтры . Чтобы показатели хлора в бассейне и на датчиках совпадали, фильтры нужно чистить регулярно!
- Загрязненные датчики(Cl, pH, Rx).
Все датчики требует регулярной чистки. Частота чистки зависит от нагрузки на бассейн. Специалисты Engineering Systems LLC рекомендуют проводить профилактическую чистку датчиков не реже чем 1 раз в месяц. Как это делать?
Прежде чем производить какие-либо действия с комплектующими станции дозирования, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации!
Профилактическая чистка датчиков Rx и pH производится обычными неабразивными чистящими средствами, например, “Туалетный утенок” (5% соляной кислоты). При загрязнении накипью и гидроксидами металлов электроды на 5 минут помещают в 5% раствор соляной кислоты, или очистить другими специальными средствами, согласно инструкциям.
Датчик свободного хлора состоит из двух частей – медной и платиновый. Медная очищается до блеска при помощи специальной мягкой щетки, которая входит в комплект с датчиком. Соляная кислота очистит медную часть датчика от коррозии. Платиновую часть нельзя обрабатывать соляной кислотой дольше 30 секунд. Случается, что на платиновом электроде образуется твердый налет из полупрозрачных кристаллов. Их не растворяет соляная кислота, убирать можно только механическим способом.
После чистки и установки датчиков их надо откалибровать. Про калибровку читайте тут.
Важно знать! После очистки платиново-медного электрода происходит окисление меди, и датчик будет показывать неадекватные показатели. Чтобы устранить эту погрешность – сразу после установки датчика пустите через ячейку поток воды. Через 1 час электрод окислится, и его можно будет спокойно калибровать. С другими датчиками таких нюансов не возникает.
- Нарушена связь между контроллером и электродом.
Сигнал между электродом и контроллером может прерываться по нескольким причинам.
- Плохо зафиксирован разъем BNC между датчиком и контроллером;
- Отошли (либо были не до конца зажаты) контакты внутри самого контроллера;
- Повреждены провода;
- Попадания воды на контакты.
Бывают случаи, когда на разъем BNC попала вода, через которую датчик давал неправильные показатели.
- Датчик хлора может быть неверно откалиброван из-за того, что в воде содержится критически малое содержание свободного хлора. Чтобы калибровка сработала правильно, желательно чтобы фактические показатели свободного хлора были не менее 0,5 ppm. Про калибровку читайте тут.
Выводы
Причинами некорректной работы датчиков Cl, pH, Rx может быть:
- Изношенный электрод
- Плохой контакт между средой и электродом. (загрязненный электрод).
- Нарушенный контакт между контроллером и датчиком.
- Некорректная калибровка датчиков.
Источник
Датчики хлора
Датчики хлора широко применяются при водоподготовке в промышленности и быту, например, для поддержания необходимого уровня хлора в бассейне. Несмотря на то, что сегодня во многих спортивных комплексах в бассейнах переходят на безхлорное очищение воды, промышленные предприятия все еще используют именно хлорные препараты в процессе водоподготовки.
Для отслеживания и поддержания требуемого качества воды предприятия оснащают специальным оборудованием: насосами дозаторами, станциями дозирования, контроллерами и датчиками для измерения различных показателей воды. Повышенное содержание хлора в воде может привести к коррозии.
Что и как измеряют датчики хлора?
Датчики хлора способны измерять различные показатели содержания в воде хлористых соединений:
- свободный и общий хлор;
- хлор органического и неорганического типа;
- диоксид хлора;
- пероксид водорода;
- уксусная кислота.
Датчик хлора выполнен в виде гальванической ячейки, которая является своего рода аккумулятором. В этой ячейки расположены рабочий электрод (катод) и измерительный электрод (анод). Сама ячейка заполнена электролитом. Мембрана датчика хлора отделяет ячейку с электролитом от измеряемой среды. Таким образом, электролит защищен и не подвержен попаданию сторонних примесей. Растворенный в воде хлор методом диффузии через мембрану проникает в электролит. Происходит разложение. На катоде (рабочем электроде) образуются ионы хлора (Cl-), после чего они переходят на анод (измерительный электрод), где и окисляется.
Материалы исполнения катода и анода зависят от того, содержание какого хлористого соединения необходимо определять в измеряемой жидкости.
Условия эксплуатации датчиков хлора
Являясь чувствительным электронным устройством, датчики хлора требуют обеспечения особых условий эксплуатации. При этом гарантируется высокая точность определения содержания концентрации хлористых соединений в измеряемой жидкости. Итак, максимально точная работа датчиков хлора возможна при следующих условиях:
- постоянный поток 30-40 литров в час;
- температура измеряемой жидкости не выше 60°С;
- давление не больше 6 бар.
К тому же в зависимости от типа датчика хлора имеются индивидуальные ограничения к условиям эксплуатации. Подробные характеристики о каждой модели датчика смотрите в каталоге датчиков хлора:
Преимущества наших датчиков хлора
Мы являемся официальными дилерами европейского завода-изготовителя и занимаемся поставками датчиков хлора и станций дозирования, укомплектованных датчиками различного типа. Мы выбрали самые надежные модели, которые измеряют различные хлористые соединения в жидкости.
Ключевыми преимуществами наших датчиков хлора являются:
- простое и недорогое обслуживание;
- электролит в комплекте;
- широкий диапазон измерения хлора: от 4 до 12 pH;
- возможность использования при высоком противодавлении;
- высокая точность и скорость измерения.
Для датчиков хлора также имеется большой выбор соединительных кабелей. Вы можете выбрать подходящий кабель по своим потребностям и требованиям. Длина кабеля может составлять от 0,7 до 25 метров. Также, если ваши датчики хлора вышли из строя, Вы можете подобрать к ним расходные части такие, как запасные мембраны, специальные шарики и электролиты.
Специальное предложение
Выбираете датчики и комплектующие для систем дозирования и водоподготовки? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.
Источник